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Science:罕见肺部细胞或可扮演传感器来调节机体免疫反应

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发表于 2016-1-14 17:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Science:罕见肺部细胞或可扮演传感器来调节机体免疫反应

2016-01-14 11:39



图片来源:medicalxpress.com

2016年1月14日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Science上的研究论文中,来自威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员通过研究发现,一种很少被研究的肺部细胞或可扮演传感器的角色,将肺部和中枢神经系统联系起来从而调节机体免疫反应以应对环境改变;这种细胞名为肺神经内分泌细胞(PNECs),其主要参与了一系列肺部疾病的发生,包括哮喘、肺动脉高压、囊性纤维化及婴儿猝死综合征等。

截止到目前为止,研究人员并不清楚肺神经内分泌细胞在活体动物中的功能,这项研究中研究人员发现,肺神经内分泌细胞可以在很多动物气管中作为有效的传感器,这些细胞在气管上皮细胞中的数量不足1%,而且本文研究发现,肺神经内分泌细胞可以接收、执行并且对环境刺激物产生反应,比如过敏原或混进空气中的化学物质等。

阐明肺神经内分泌细胞的功能或为后期开发治疗一系列肺部系统疾病的新型疗法提供思路;研究初期,研究者Sun及其同事首先研究揭示先天性膈疝的发病原因,这种疾病是一种常见的新生儿缺陷,很多患儿最终都会因为该病死亡,而那些幸存的患儿出现的症状同哮喘症或肺动脉高压等相似。

随后研究人员发现了一对名为ROBO1和ROBO2的基因,此前研究人员这一对基因的突变主要和先天性膈疝发病相关,而通过敲除小鼠机体中的ROBO基因,研究者就可以在小鼠机体中模拟先天性膈疝的症状表现;与此同时研究者还发现,肺神经内分泌细胞在ROBO突变体中也处于混乱的状态,在健康小鼠机体中,肺神经内分泌细胞主要可以形成一系列细胞,而在突变体中则不会。

研究者表示,肺神经内分泌细胞的缺失会引发ROBO突变的肺部出现较高的免疫反应,而肺神经内分泌细胞是唯一已知的在气管粘膜中同神经系统相关的细胞,但似乎这些细胞是一些分布式的传感器,可以通过空气收集信息进而反馈给大脑,更有意思的是,相同的细胞还会接收来自大脑处理过的信号,从而放大神经肽类的分泌,神经肽类是一种免疫反应潜在的调节子。

免疫系统的障碍,比如哮喘症等疾病常常和神经肽类的水平增加直接相关,研究表明,肺神经内分泌细胞可以通过释放神经肽类来在调节宿主免疫反应上扮演重要角色,这就表明,研究人员或许可以利用肺神经内分泌细胞来设计出新型方法来调节肺神经内分泌细胞从而抑制或改善疾病的进展。(Bioon.com)

http://science.sciencemag.org/co ... /06/science.aad7969



http://news.bioon.com/article/6677225.html  L
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 楼主| 发表于 2016-1-14 17:45:03 | 只看该作者
Science:肺泡神经内分泌细胞调节局部免疫反应机制

2016-01-13 17:33

2016年1月13日 讯 /生物谷BIOON/ --在静息状态下,人体肺部每分钟进出的空气大约有5-8升,其中含有大量的过敏原物质。这些信号能够被肺部表面的细胞识别并传递引发一系列生理反应,包括肺部血压,免疫反应,呼吸节律等方面,然而其中的机制并不清楚。肺部神经内分泌细胞(Pul-monary neuroendocrine cells, PNECs)是存在于肺部的一种细胞类型,占全部表皮细胞的1%。此前的体外研究结果表明PNEC对于感受氧气、肺部及支气管组织平滑肌运动以及免疫反应具有重要作用,但一直缺乏体内的证据。一些临床证据表明肺部的常见疾病,比如哮喘,气管发育不良以及胆囊纤维化等等,都伴随有PNEC数量的上升,但其中的因果关系也不清楚。

在小鼠肺部,PNEC一般以20-30个细胞成簇状分布,称作神经上皮小体(neuroepithelial bodies, NEB),它们一般形成囊泡状结构,充斥着有生物活性的神经肽。之前的研究表明,这些神经肽很可能参与了PNEC的生理活动,对此,来自威斯康星大学-麦迪孙分校的Xin Sun课题组进行了详细的研究。相关结果发表在最近一期的《science》杂志上。

首先,作者以"先天性横膈疝气"小鼠模型作为研究对象进行了生理学研究。该疾病是一类先天性的肺部功能严重缺陷的疾病,伴随有加重的免疫反应以及肺部高血压症状。解剖学结果显示,该小鼠肺部PNEC簇状结构消失,同时局部的PNEC神经肽含量上升。这导致了免疫细胞的过度浸润以及肺部的变形。

由于人类中该疾病的发生是由于一类叫做Roundabout Receptor(ROBO)的基因缺陷导致的。为了研究其中的分子机制,作者构建了肺部表皮细胞ROBO缺失突变体小鼠。这些小鼠虽然能够存活,但是它们出生后的第15天时肺部气体交换面积明显低于野生型。之后,作者分析了小鼠出生后第7天(此时肺部气体交换面积还没有减少的迹象)肺部细胞中基因的表达水平,并且把表达差异最为明显的20个基因拿来进行分析。结果显示,这20个基因中有15个都与免疫系统有关系,包括Ccl3,Cxcl2,Tnfa,Saa3等等。与此相符,肺积液中免疫细胞(包括T细胞,巨噬细胞,中性粒细胞,嗜酸性粒细胞)的数量都有明显上升。这些结果表明该基因的缺失能够引发免疫反应的增强。

之后,作者通过分析不同类型细胞中ROBO的表达情况。结果显示:正常状态下PNEC中该基因的表达水平最高。为了证明ROBO对于PNEC的功能具有重要的作用,作者利用PNEC特异性启动子连接的CRE条件性地敲除了PNEC细胞中的ROBO基因。结果显示,该小鼠表现出与整体敲除ROBO后相似的生理学特征。这一结果表明ROBO基因主要是通过PNEC活性起到调节肺部功能的作用。

ROBO蛋白是一类细胞膜表面蛋白受体,它在其配体SILT家族蛋白存在与否的情况下均能发挥功能。事实上,通过分析silt缺失突变体小鼠的生理特征,表明任何一类SILT蛋白的缺失都不会影响PNEC的成簇形态。这表明ROBO在维持PNEC功能的这一方面并不依赖于其配体的存在。

为了研究PNEC成簇与免疫反应之间的关系,作者分析了细胞内部9类神经肽的表达情况。结果显示,在ROBO缺失的情况下,有5类神经肽发生了表达量的上调。这一变化在出生时已经发生,表明该生理反应不依赖于空气的刺激。之后,作者将其中一类表达量变化最为显著的Cgrp神经肽进行了突变。结果显示,突变体肺部巨噬细胞的数量明显降低,肺泡变形的症状也能得到部分的恢复。最后,作者利用一类"clodronate"药物对小鼠肺部进行处理,发现小鼠的肺泡病变的症状得到了改善。

综上,作者认为ROBO在肺部的PNEC中的特异性表达维持了其呈簇状的特性。在该稳态被打破时,肺部免疫细胞将会明显升高并最终导致肺泡的病变。(生物谷Bioon.com)

http://science.sciencemag.org/co ... /06/science.aad7969



http://news.bioon.com/article/6677031.html  L
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